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तापमान विभिन्न सामग्रियों से बने हीटिंग ट्यूबों की संक्षारण गति को कैसे बढ़ाता है

# किस प्रकार तापमान विभिन्न सामग्रियों से बनी हीटिंग पाइपलाइनों में संक्षारण की दर को बढ़ाता है? किण्वन हीटिंग लूप के भीतर सभी रासायनिक संक्षारण प्रतिक्रियाओं के त्वरण में तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। तापमान बढ़ने पर संक्षारण त्वरण की संवेदनशीलता हीटिंग ट्यूब सामग्री के प्रत्येक रूप के लिए अलग होती है। यदि प्रक्रिया तापमान मापदंडों को उचित रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो उच्च तापमान सीआईपी कीटाणुशोधन और दीर्घकालिक किण्वन हीटिंग से उपकरण का सेवा जीवन काफी कम हो जाएगा। ऊंचे तापमान के तहत चार मुख्यधारा सामग्रियों के संक्षारण त्वरण गुणकों की तुलना नीचे दी गई तालिका में की गई है।|हीटिंग ट्यूब सामग्री|संक्षारण त्वरण तंत्र|प्रति 10 डिग्री तापमान वृद्धि पर संक्षारण दर में वृद्धि|गंभीर खतरनाक तापमान सीमा|तापमान नियंत्रण सुझाव|| {{32} {{46} {{48} -|{{57} {{59} {{61} -|{{66} {{69} {{71} -|----|----|| 316 स्टेनलेस स्टील|उच्च तापमान पर क्लोराइड निष्क्रिय फिल्म में तेजी से प्रवेश करता है; क्षार क्रोमियम ऑक्साइड परत को घोलता है|2.2-2.5 गुना तेज|60 डिग्री से ऊपर क्षार सफाई|गर्म क्षार सीआईपी तापमान को 55 डिग्री से कम या उसके बराबर सीमित करें|ग्रेड 2 टाइटेनियम|उच्च तापमान फ्लोराइड फिल्म के विघटन को गति देता है; घुली हुई ऑक्सीजन फिल्म की मरम्मत दक्षता को कम करता है|1.8-2.0 गुना तेज|70 डिग्री से ऊपर 0.1 पीपीबी से अधिक फ्लोराइड वाला कोई भी माध्यम|किण्वन का तापमान 65 डिग्री से कम या उसके बराबर, सीआईपी 70 डिग्री से कम या उसके बराबर|| क्वार्टज़ ट्यूब|हाइड्रॉक्साइड आयन नक़्क़ाशी प्रतिक्रिया दर गर्मी के साथ तेजी से बढ़ती है|3.0-3.5 गुना तेज|50 डिग्री से ऊपर क्षार तरल संपर्क|क्षार परिसंचरण पाइपलाइनों को पूरी तरह से अलग करें|| पीएफए ​​लेपित हीटर|थर्मल विस्तार कोटिंग के अंदर सूक्ष्म अंतराल बनाता है, क्षार इंटरलेयर्स में प्रवेश करता है|1.5-1.7 गुना तेज|90 डिग्री से अधिक निरंतर संचालन|चरम कीटाणुशोधन तापमान 85 डिग्री से कम या उसके बराबर, पूर्ण क्रमिक शीतलन चक्र आरक्षित|संक्षारण मुख्य रूप से माध्यम या सफाई तरल पदार्थ और ट्यूब सामग्री में संक्षारक घटकों के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रत्येक सामग्री की संक्षारण-रोधी सुरक्षा संरचनाओं के परिणामस्वरूप आवर्धन में महत्वपूर्ण अंतर होता है, इस तथ्य के बावजूद कि तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि प्रतिक्रिया दर को कई गुना बढ़ा देगी, जैसा कि रासायनिक प्रतिक्रिया गतिज नियमों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 316 स्टेनलेस स्टील के लिए, क्लोराइड आयनों की गतिविधि उच्च तापमान से बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक निष्क्रिय फिल्म पर निर्भर करती है जो क्रोमियम से भरपूर होती है। जब क्षार तापमान 60 डिग्री से अधिक हो जाता है तो सतह सुरक्षात्मक फिल्म की निरंतरता उच्च गर्मी से सीधे नष्ट हो जाती है। प्रारंभिक संक्षारण सफलता स्थल अस्थिर अनाज संरचना वाले वेल्ड हैं। यदि किण्वन लगभग 50 पीपीएम की क्लोराइड सांद्रता के साथ 70 डिग्री से अधिक तापमान पर विस्तारित अवधि के लिए किया जाता है, तो वेल्ड पर गड्ढे का क्षरण एक वर्ष से भी कम समय में प्रकट होगा। यह कम तापमान की बाधाओं के तहत सामान्य 2-3 साल की सेवा जीवन से काफी कम है। ग्रेड 2 टाइटेनियम की स्व-मरम्मत TiO₂ फिल्म तापमान-संवेदनशील है। उच्च तापमान पर पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की घुलनशीलता में उल्लेखनीय कमी के परिणामस्वरूप फिल्म पुनर्जनन क्षमता काफी कम हो जाती है। फ्लोराइड और टाइटेनियम ऑक्साइड के बीच प्रतिक्रिया ट्रेस फ्लोराइड की उपस्थिति में उच्च गर्मी से तेज हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पूरी ट्यूब की दीवार पर एक समान दूधिया नक़्क़ाशी होती है। लंबे समय तक उच्च तापमान वाले ऑपरेशन के बाद गंभीर थिनिंग क्षति जमा हो जाएगी, भले ही फ्लोराइड की मात्रा अलार्म सीमा से कम हो। अपनी उच्च तापमान संवेदनशीलता के कारण क्वार्ट्ज ग्लास क्षारीय क्षरण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया अत्यधिक एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंधनों को तेजी से भंग करने के लिए गर्मी उत्पन्न होती है। 60 डिग्री पर समान क्षार सांद्रता दर्जनों मिनटों के भीतर मोटी ठंढी परतें बनाएगी, क्वार्ट्ज संरचनात्मक ताकत को नष्ट कर देगी और ठंडे-गर्म विकल्प के तहत थर्मल क्रैकिंग को प्रेरित करेगी। कमरे के तापमान पर अल्पकालिक आकस्मिक क्षार संपर्क केवल अस्पष्ट मैट निशान छोड़ता है। पीएफए ​​फ्लोरोप्लास्टिक कोटिंग स्वयं रासायनिक संक्षारण उत्पन्न नहीं करती है; हालाँकि, यह उच्च तापमान परिसंचरण के परिणामस्वरूप आवर्ती थर्मल विस्तार और संकुचन तनाव के अधीन है। कोटिंग के आंतरिक स्थान को प्रत्येक हीटिंग चक्र द्वारा बढ़ाया जाता है, जो क्षारीय डिटर्जेंट को कोटिंग में प्रवेश करने और कार्बन स्टील सब्सट्रेट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तापमान बढ़ने पर छाले तेजी से बनते और फैलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किण्वन शोरबा सब्सट्रेट जंग से दूषित हो जाता है और स्थानीय कोटिंग्स छिल जाती हैं। एक कम लागत वाला संक्षारण-रोधी उपाय जो सामग्री की विशेषताओं के साथ संरेखित होता है, एक उचित तापमान की स्थापना है। उद्यमों को अपने हीटिंग ट्यूबों की सामग्री के आधार पर हीटिंग नियंत्रण प्रणालियों पर निश्चित तापमान इंटरलॉक सीमाएं स्थापित करनी चाहिए और उत्पादन चक्र में तेजी लाने के लिए ऑपरेटरों को मनमाने ढंग से कीटाणुशोधन या किण्वन के तापमान को बढ़ाने से रोकना चाहिए। लंबे समय तक ओवरहीटिंग की घटना को रोकने के लिए, दैनिक गश्त के दौरान वास्तविक ऑपरेटिंग तापमान घटता का दस्तावेजीकरण करें। हीटिंग ट्यूब बंडलों की समग्र सेवा जीवन को बढ़ाया जा सकता है, और तापमान-त्वरित जंग के कारण होने वाले अप्रत्याशित रिसाव बंद होने के नुकसान को प्रभावी ढंग से जंग की गति को धीमा करके और सामग्री-विशिष्ट तापमान सीमाओं के मिलान से बचा जा सकता है।

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